电气控制系统PL.ppt
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1、第二章 电气线路的基本控制原则和基本控制环节,第一节 电气控制系统图的类型及有关标准 第二节三相笼型异步电动机全压起动和正反转控制 第三节 三相笼型异步电动机的降压起动控制 第四节 三相绕线转子异步电动机起动控制 第五节 三相异步电动机的制动控制 第六节 三相笼型异步电动机的有级调速控制 第七节 直流电动机的控制 第八节 电气控制系统的保护环节,电气控制系统是由电气元件按照一定要求联接而成的。电气控制系统图是用图形的方式来表示电气控制系统中的电气元件及其联接关系,图中采用不同的图形符号表示各种电器元件、采用不同的文字符号表示各电器元件的名称、序号或线路的功能、状况和特征,采用不同的线号或接点编
2、号来表示导线与连接等。电气控制系统图表达了生产机械电气控制系统的结构、原理等设计意图,是电气系统安装、调整、使用和维修的重要资料。一、电气控制系统图中的图形符号和文字符号 电气控制系统图中,电气元件的图形符号和文字符号都有统一的国家标准。近年来,我国采用GB4728-84“电气图用图形符号”、GB6988-87“电气制图”和GB7159-87“电气技术中的文字符号制定通则”等新标准,在绘制电气控制系统图时必须严格遵循。,第一节 电气控制系统图的类型及有关标准,二、电气控制系统图,电气原理图,电器布置图,电气安装接线图,(一)电气原理图 用规定的图形符号,按主电路和辅助电路相互分开并依据各电器元
3、件动作顺序等原则所绘制的线路图,称为电气原理图。它包括所有电器元件的导电部件和接线端点,不表示电气元件的形状、大小和安装方式。,某机床的电气控制原理图,1绘制电气原理图的原则 1)电气原理图一般分主电路和辅助电路两部分。2)电气原理图中,所有电元件都应采用国家统一规定的图形符号和文字符号来表示。3)电气原理图中,各个电器元件和部件在控制线路中的位置,应根据便于阅读的原则安排,同一电器元件的各个部件可以不画在一起。4)电气原理图中,所有电器的触头都按没有通电和没有受外力作用时的状态绘制。,5)电气原理图中,无论是主电路还是铺助电路都垂直布置,电源电路绘成水平线,主电路绘制在图的左侧,控制电路绘制
4、在图的右侧。控制电路中的耗能元件画在电路的最下端。6)电气原理图中,有直接电联系的交叉导线连接点,要用黑圆点表示。无直接联系的交叉导线连接点不画黑圆点。2.原理图区域划分 图区编号可以设置在图的上方或下方,对应图区编号下方或上方表明它对应电路的功能。,3.符号位置的索引 符号位置的索引用图号、页次和图区编号的组合索引法,索引代号组如下:当某一元件相关的各符号元素出现在不同图号的图纸上,而当每个图号仅有一页图纸时,索引代号可简化成:,在原理图中相应线圈的下方,给出触头的文字符号,并在其下面注明相应触头的索引代号,对未使用的触头用“”表明,有时也可采用上述省去触头的表示法。对接触器,上述表示法中各
5、栏的含义如下:,对继电器,上述表示法各栏的含义如下:,是接触器KM相应触头的索引。,例图中 KM1线圈下方的,(二)电器元件布置图 电器元件布置图是用来表明电气设备上所有电机、电器的实际位置,为电气控制设备的制造、安装、维修提供必要的档案资料。,某机床的电器元件 布置图,(三)电气安装接线图 电气安装接线图是用规定的图形符号,按各电器元件相对位置绘制的实际接线图。在具体施工和检修中能起到原理图所起不到的作用,在生产现场得到了广泛的应用。安装接线图是实际接线安装的准则和依据,它清楚地表示各电器元件的相对位置和它们之间的电气连接,安装接线图不仅要把同一个电器的各个部件画在一起,而且各个部件的布置要
6、尽可能符合该电器的实际情况。各电器元件的表示要与原理图一致,以便核对。同一控制柜中的各电器元件之间的连接可以直接进行,不在同一个控制柜内的各电器元件之间的导线连接,必须通过接线端子进行。安装接线图中,分支导线必须在各电器元件接线端上引出。还应该详细标明导线和所穿管子的型号、规格等。,例如,车床的电气安装接线图,对于起动频繁,允许直接起动电动机容量不大于变压器容量的20%。对于不经常起动者,直接起动电动机容量不大于变压器容量的30%。,第二节 三相笼型异步电动机全压起动和正反转控制,全压起动 额定电压直接加到电动机的定子绕组。,优点:电路简单,缺点:起动电流大,通常对容量小于10kW的笼型异步电
7、动机采用直接起动方法。,右图为三相笼型异步电动机单向全压直接起动控制电路。,一、单向全压直接起动控制电路,1.工作原理,起动过程:,停车过程:,自锁,2、电路的保护环节,(1)短路保护 由熔断器实现电路短路保护。(2)过载保护 通过热继电器实现电动机长期过载保护。(3)欠压和失压保护 由接触器本身的电磁机构实现。,二、电动机的点动控制电路,点动:操作者按下起动按钮后,电动机起动运转,松开起动按钮时、电动机就停止转动。,右图为几种点动控制电路。,图(a)是最基本的点动控制线路。,电动机点动控制电路,图(b)是既可以实现点动又可以实现连续运行的控制线路。,点动:手动开关SA打开,连续工作:,合上S
8、A,,自锁触头接入,,即可实现连续控制。,图(c)复合按钮SB3来实现点动控制 按钮SB2实现连续控制,连续运行:,点动运行:,图 d)是利用中间继电器 实现点动的控制线路。,点动运行:,连续运行:,在电动机正反转控制线路中,利用两个接触器的常闭辅助触头互相控制的方法叫做互锁,而两对起互锁作用的触头叫做互锁触头。,三、电动机的正、反转控制电路,1、电动机“正-停-反”控制电路,停车:,如图 a)所示:,a)正-停-反电路,2、电动机“正-反-停”控制电路,其控制电路如图2-6b)所示。,按下SB2,KM1得电自锁,M正转,合QS,正转:,停车:,反转:,按下SB2,KM2得电自锁,M反转,按下
9、SB2,KM1或KM2失电,M停车,互锁,联锁,四、自动往返行程控制电路,右图为自动往返循环控制典型电路。,SQ1为正向转反向行程开关,SQ2为反向转正向行程开关,如此周而复始。,上述自动往返运动,运动部件每经过一个循环,电动机要进行两次制动过程,会出现较大的制动电流和机械冲击。因此,这种电路只适用于电动机容量较小、循环周期较长、电动机转轴具有足够刚性的拖动系统。另外,在选择接触器的容量时应比一般情况选择的容量大一些。,第三节 三相笼型异步电动机的降压起动控制,较大容量的笼型异步电动机(大于10kW)因起动电流较大,不允许用全压直接起动,应采用降压起动控制。有时为了减小起动时对机械设备的冲击,
10、即便是允许采用直接起动的电动机,也往往采用降压起动。降压起动时,先降低加在电动机定子绕组上的电压,待起动后再将电压升高到额定值,使之在正常电压下运行。由于电枢电流和电压成正比,所以降低电压可以减小起动电流,这样不致在电路中产生过大的电压降,减少对线路电压的影响。三相笼型异步电动机常用的降压起动方法有:定子串电阻(或电抗器)降压起动、星-三角(Y-D)降压起动、自耦变压器降压起动及延边三角形降压起动。,一、定子串电阻降压起动控制 三相笼型异步电动机定子绕阻串接起动电阻时,由于起动电阻的分压,使定子绕组起动电压降低,起动结束后再将电阻短接,使电动机在额定电压下正常运行,可以减小起动电流。这种起动方
11、式不受电动机接线形式的限制,设备简单、经济,在中小型生产机械中应用较广。a)自动切换的降压起动电路原理:合上电源开关QS,接入三相电源,按下SB2,KM1、KT线圈得电吸合并自锁,电动机串电阻R降压起动,当电动机转速接近额定值时,时间继电器KT动作,其延时闭合的常开触点闭合,KM2线圈得电并自锁。KM2主触点短接电阻R,KM2的常闭触点断开,使KM1、KT线圈断电释放,电动机经KM2主触点在全压下进入稳定正常运转。,b)自动/手动短接电阻降压起动电路原理:SA为自动/手动选择开关,当SA置于自动时,电路与图a)相同。若SA置于手动时,KT被切除,此时按下起动按钮SB2后,电动机串电阻R降压起动
12、。再按下加速按钮SB3,电阻R被短接,电动机全压运行。,二、星-三角(Y-D)降压起动控制 正常运行时,定子绕组接成三角形运转的三相笼型异步电动机,可采用星-三角降压起动。起动时,每相绕阻的电压下降到正常工作电压的,故起动电流下降到全压起动时的1/3,电动机起动旋转,当转速接近额定转速时,将电动机定子绕组改接成三角形,电动机进入正常运行状态。这种降压起动方法简单、经济,可用在操作较频繁的场合,但其起动转矩只有全压起动时的1/3,适用于空载或轻载。,星-三角起动电路有多种,现介绍两个有代表性的电路:1、用于13kW以下电动机的起动电路 2、用于13kW以上电动机的起动电路,按下起动按钮SB2,K
13、M1、KT线圈同时通电吸合并自锁,KM1主触点闭合接入电源,电动机接为三角形,降压起动。当时间继电器KT动作,,KM1线圈断电释放,切断电动机电源;KT上延时闭合的常开触点闭合,使KM2线圈通电并自锁,KM2的主触点将电动机定子接为三角形,常闭触点KM2断开,使KT断电,KM1线圈重新通电吸合,电动机三角形运行。,1、用于13kW以下电动机的起动电路,按下SB2,KM1、KT、KM3线圈同时通电吸合自锁,星形降压起动,当KT动作,KM3线圈断电释放,KM2线圈通电吸合,电动机三角形连接,进入正常运行。常用的自动星-三角起动器有QX3系列,控制电动机的最大功率有13、30kW两种。,2、用于13
14、kW以上电动机的起动电路,三、自耦变压器降压起动控制电路,按下SB2,KM1、KT线圈同时得电并自锁,KM1主触点闭合,电动机定子绕组经自耦变压器二次侧供电开始降压起动。当KT动作,使接触器KM1线圈断电,KM1主触点断开,将自耦变压器从电网上切除;同时使接触器KM2线圈得电,电动机直接接到电网上,全压运行。,电动机经自耦变压器降压起动时,如自耦变压器的电压变比为K=U1/U21,利用自耦变压器降压起动时的电压为额定电压的1/K,电网供给的起动电流减小到1/K2,由于TU2,此时的起动转矩降为直接起动时的1/K2。所以,自耦变压器降压起动常用于空载或轻载起动。自耦变压器降压起动的方法适用于正常
15、工作时接成星形或三角形的较大容量电动机,起动转矩可以通过改变自耦变压器抽头的连接位置而改变,缺点是自耦变压器价格较贵,且不允许频繁起动。常用的自耦变压器起动产品是成套的补偿降压起动器。包括手动、自动操作两种形式。手动操作的补偿器有QJ3、QJ5等型号,自动操作的有XJ01型和CTZ系列等。,降压起动。HL3灭。当KT动作,KA线圈得电并自锁,KM1、KM3、KT线圈断电释放,KM2线圈得电,自耦变压器切除,电动机在额定电压下运行。同时,HL2灭,HL1亮,指示电动机全压正常运行。,合上电源开关QS,HL2亮(从上电至降压期间亮)、HL3亮(上电至未起动期间亮),按下SB2,KM1、KM3、KT
16、线圈得电自锁,,XJ01型补偿降压起动器产品电路(适用1428kW),四、延边三角形降压起动控制电路 延边三角形降压起动是一种既不用增加起动设备,又能提高起动转矩的起动方法。它适用于定子绕组特别设计的异步电动机。,延边三角形电动机定子绕组联结图电动机绕组有9个接线端。出线头编号:U(U1、U2、U3)V(V1、V2、V3)W(W1、W2、W3)U3、V3、W3为绕组中间抽头。,表2-2 不同抽头比时的延边三角形起动特性,按下SB2,KM1、KM2、KT线圈同时得电并自锁,电动机联结为延边三角形降压起动。当电动机转速接近于额定转速时,KT动作,KM1线圈断电释放,KM3线圈通电并自锁,KM3主触
17、点闭合,电动机成三角形联结正常运转。,延边三角形降压起动控制电路,第四节 三相绕线转子异步电动机起动控制,三相绕线转子异步电动机的转子绕组可以通过滑环串接起动电阻以达到减小起动电流、提高转子电路功率因数和起动转矩的目的。在一般要求起动转矩较高的场合,绕线转子异步电动机得到了广泛的应用。绕线转子异步电动机转子绕组可以串电阻和串频敏变阻器两种装置进行起动。一、转子串电阻起动控制电路 串接在三相转子绕组中的起动电阻一般都接成星形。起动前,起动电阻全部接入,起动过程中将电阻依次短接,起动结束时,转子电阻全部被短接。短接起动电阻的方式有三相电阻不平衡短接法和三相电阻平衡短接法两种。仅介绍用接触器控制的平
18、衡短接法起动控制。,按下SB2,KM1、KT1线圈得电,电动机转子接入三段电阻起动;当KT1延时到,KM2得电,短接电阻R1,KT2得电;当KT2延时到,KM3得电,短接电阻R2,KT3得电;KT3延时到,KM4得电,短接电阻R3,电动机起动过程结束。,时间原则控制的起动电路,电流原则短接起动电阻的控制电路,按下起动按钮SB2,KM1得电,电动机起动,起动电流大,KI1、KI2、KI3同时吸合动作,KM2、KM3、KM4线圈全断电,电阻全部接入。随转子电流减小,KI1首先释放,短接第一段转子电阻R1,再KI2释放,短接R2,如此下去,直到将转子全部电阻短接,电动机起动过程结束。,*KI1、KI
19、2、KI3欠电流继电器,吸合电流相同,释放电流不同,KI1最大,KI2次之,KI3最小。,二、转子绕组串频敏变阻器起动控制电路 三相绕线转子异步电动机转子串接电阻起动时存在一定的机械冲击,起动线路复杂,而且电阻本身比较笨重、能耗大、控制箱体积大。从20世纪60年代开始,我国开始应用和推广自己独创的频敏变阻器。频敏变阻器的阻抗能够随着转子电流频率的减小而自动减小,它是绕线转子异步电动机较为理想的一种起动设备。,频敏变阻器是一种由数片E形钢板叠成铁心,外面再套上绕组的三相电抗器,它有铁心、线圈两个部分,采用星形接线,其铁心损耗非常大。相当于一个铁损较大的电抗器。频敏变阻器等效电路:,自动控制时将开
20、关SA扳向“自动”,按下SB2,KM1、KT得电,当KT到,KA得电,KM2得电,频敏变阻器短接,完成电动机的起动。手动时SA板“手动”,断开KT,按下SB2,串频敏变阻器起动,按下SB3,短接RF,起动过程结束。起动中,KA将热继电器的发热元件FR短接,以免起动时间长而使热继电器误动作。,采用频敏变阻器的起动控制电路,当三相异步电动机脱离电源,由于惯性,转子要经过一段时间才能完全停止旋转,这不能适应某些生产机械工艺的要求,如对万能铣床、卧式镗床、组合机床等,会造成运动部件停位不准、工作不安全等现象,同时也影响生产效率。因此,电动机需要进行有效的制动,使之能迅速停车。一般采取的制动方法有两大类
21、:机械制动和电气制动。机械制动是利用电磁抱闸等机械装置来强迫电动机迅速停车;电气制动是使电动机工作在制动状态,使电动机的电磁转矩方向与电动机的旋转方向相反,从而起制动作用。电气制动控制电路包括反接制动和能耗制动。,第五节 三相异步电动机的制动控制,一、反接制动控制电路 反接制动有两种情况:一种是倒拉反接制动,如起重机下放重物的情况;另一种是电源反接制动,这里讨论第二种情况。使用电源反接制动方法的注意事项:*为防止转子降速后反向起动,当转速接近于零时应迅速切断电源;*转子与突然反向的旋转磁场的相对速度接近于两倍的同步转速,为了减小冲击电流,通常在电动机主电路中串接电阻来限制反接制动电流。反接制动
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